第12章 動態以太
2027年4月,亮國火箭城
大衛領着海外情報局的詹森探員走進了布勞恩教授的辦公室。
“我奉命向兩位分享與玉汗國相關的簡報。”年輕的詹森公事公辦,又恭恭敬敬地說道。
詹森提供了兩則簡報,同時,還貼心地進行了必要的解釋。
其一,亮國對玉汗國的直接滲透很困難,海外情報局的一個辦法是監控盟友旅芝國駐歐洲各主要城市的特工。
由於工作量巨大,又不一定有收效,還要防止暴露,以免在盟友面前難堪。
所以,標準程序的監控可以理解為只是留意而已。
去年聖誕節前,旅芝國駐香磨城的特工阿方索突然進入玉汗國,海外情報局立即提高了對他的監控等級。
今年新年,在賭城洛堡,阿方索與其上司沙姆隆二世會面,海外情報局取得了錄音。詹森將錄音的翻譯件放在大衛面前。
其二,有理由懷疑旅芝國的一名高級特工已被玉汗國情報局策反,這個叛徒向玉汗國提供了旅芝國和我們聯手刺殺蘇賽·穆扎迪的情報。
他還向玉汗國提供了旅芝國“銅牆”防禦系統的參數表。我們認為旅芝國鼎天組織直到現在可能還蒙在鼓裏。
詹森走後,布勞恩教授問大衛:“錄音里提到的出現在玉汗國的夫婦查清楚了嗎?”
大衛攤攤手說:“還沒有,但我感覺這對夫妻很可能是我們要找的人,我打算直接去問鼎天組織,與他們交換情報。”
“告訴他們叛徒的名字,換取他們把玉汗國情報分享給我們?你可真是個天才,隔行如隔山,看來我只能搞搞天文了。”布勞恩開着玩笑,大衛則是一臉得意地笑着。
教授收起笑容,又開始了今天的授課。
教授問道:“大衛,你一定很想知道特斯拉的論文《引力的動態原理》到底講了些什麼。那麼,請你先思考一下,特斯拉的理論是完全荒謬的,還是太好太正確,以至於亮國不打算與人分享?”
“首先,我可以排除理論是荒謬的這一點,他是特斯拉呀!磁感應強度的國際單位制以他為名!做出如此多造福人類貢獻的人,無論理論初聽起來如何荒謬,我都寧願相信他。再說,如果理論是荒謬的,那為什麼不能公開?反正也沒用,幹嘛要作為國家最高機密呀?”大衛分析着,接著說:
“所以,我認為特斯拉的理論一定是正確而有用的,因為它太有價值了,才會像看着寶貝一樣,被您這樣的守護者,一代又一代地守護着。”
“你分析得很有道理,只是你可能沒深想。亮國是科技立國的,對科學的研究和技術的應用,我們什麼時候有這麼好的耐性?從1936年算起,九十多年了,特斯拉理論並沒有被開發和利用。”
”否則,創造出的產品,哪怕是保密的武器也早應該看到端倪了,因為使用了你所說的太好、太有價值的特斯拉理論,那一定是劃時代的、飛躍性的。”
大衛既覺得教授說的有道理,又想不明白,他一邊搖頭一邊問:“那是怎麼回事呢?”
“因為特斯拉的理論聽起來太荒謬,用起來太簡單。如果特斯拉的理論是正確的,其應用門檻並不高,很多國家都能利用它。”
”製作一個成本有限,難度不高的裝置就可以獲得取之不盡的清潔能源,只要願意還可以衍生出多種武器。”
“如果你是亮國執政官,你是不是要把它永遠鎖在柜子裏,寧可自己不用也絕不能讓別人利用呢?”布勞恩捅破了窗戶紙,大衛豁然開朗。
教授走到黑板前面,切入正題。
真空中是什麼都沒有嗎?物體裏面的能量是哪兒來的?
特斯拉早期進行物理學研究的時間是19世紀末,當時,經典理論認為電磁波也就是光,是通過一種宇宙中無處不在的介質“以太”傳播的。
引力也是在絕對空間裏通過“看不見”的介質傳播的,否則,無法解釋超距作用。
1887年,著名的米高遜-莫雷實驗,證明地球相對於以太的運動速度為零,相當於否定了以太的存在,牛頓經典體系遇到“第一朵烏雲”。
20世紀初,光的波粒二象性被確認,愛因斯坦運用相對性原理建立了狹義相對論,以太假定就被主流物理學界拋棄了。
至於20世紀中葉之後,場論認為真空不空,現代意義的以太“復活”,那是后話。
我們回到特斯拉的理論,特斯拉曾對廣義相對論的支持者說過:
“不承認以太的存在以及它必不可少的作用,想解釋任何關於宇宙的現象都將是不可能的。”
特斯拉認為任何物體都不含有能量,能量只存在於物體的空隙,宇宙中的力都來自於能量,引力也不例外地源於能量而不是質量。
1936年,特斯拉將他的理論寫成了一篇論文,叫做《引力的動態原理》。
論文的核心是:特斯拉假設,宇宙中有一個超級能量波,它波速極快,遠遠超過電磁波(光波)的速度,瞬時地、各向同性地充斥在宇宙空間。
它的波長極長,只能入射大直徑物體比如恆星,對行星以及尺寸更小的物體,則繞射,幾乎不發生反應。
由於它的頻率極高,只在原子尺度以下與微觀粒子產生諧振反應,宏觀物體感受不到它的頻率。
除恆星和粒子以外的物體,對超級能量波的波長“視”之不見,對其頻率“聽”之不聞。
特斯拉解釋道:“如果你想知道宇宙的秘密,就用能量、頻率與振動來思考。”
特斯拉把超級能量波簡稱為:超光波,也叫做“動態以太”。
“用能量、頻率和振動來解釋引力?那質量客觀存在呀?即使是廣義相對論把質量天然具有引力的觀點,改為質量影響空間結構的場論,也沒有否定質量在引力場中的作用呀?”大衛不解地問道。
教授並未急着爭辯,只是按照大衛的思路繼續講解。
特斯拉認為所有質量體都可以用能量來表示,這在物理學和數學上顯然是可行的,量子力學中的標準模型就是這麼做的。
當然,最典型的質量體是恆星(太陽),而最典型的引力場是太陽系。
太陽既可以被描述為一個質量體,也可以被描述為一個發光發熱的黑體。
特斯拉相信恆星的質量和總光度(太陽的能量)存在確定性聯繫。
1910年,天文學家在研究恆星演化時,將恆星的質量和光度(絕對星等)相對於光譜類型或有效溫度(顏色)繪製了一張圖,就是著名的“赫羅圖”。
進而,天文學家發現90%的恆星的質量和光度具有對應性,光度越高的恆星質量也愈大。
嚴格符合這一規律的恆星被稱為主序星。
特斯拉發現主序星質量和光度的對應性,並不完全是線性的,數值關係存在一個“傾斜度”。
通俗地說如果給定某一主序星的光度,按照公式換算成質量,會出現偏差。
比太陽光度小的恆星,實際質量比計算質量大,光度越小,計算誤差越大。比太陽光度大的恆星則正好相反。
為什麼呢?
特斯拉認為,公式中顯然缺少了一個變量,這個變量很可能與頻率有關。
特斯拉認為恆星的質量不只是光度一個參數的函數,而是光度和恆星峰值輻射頻率兩個參數的函數。
當特斯拉將恆星的峰值輻射頻率引入恆星質光關係式后,神奇的事情發生了。導致計算偏差的“傾斜度”消失了!
恆星質量應該被能量和頻率共同表示!
無獨有偶,2018年11月,世界三大天文學核心期刊之一的《天文學和天體物理學》(Astronomy&Astrophysics,簡稱A&A)。
刊登了一篇論文《使用有效溫度修正項重審恆星質光關係》。
該論文中的恆星質光關係式的修正項是恆星表面溫度的一個函數。
由普朗克黑體輻射定律可知,恆星(黑體)的表面溫度等價於峰值輻射頻率,並可相互代換。
總結起來,該論文給出的數學公式用語言表達就是:
G型和K型主序星的質量可以用恆星的光度和峰值輻射頻率計算和表示。
更有意思的是,與特斯拉理論風馬牛不相及的另一個學說,也同樣只用能量、頻率和振動來描述大一統的物理規律。
這個多維空間學說就是著名的:
弦理論。